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文档简介

北京市海淀区重点初中2023-2024学年物理高二上期末学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、下列情境中,纸箱、花盒、花盆、铁球和拖把受到的重力一定做功的是()A. B.C. D.2、发现万有引力定律的科学家是()A.伽利略 B.牛顿C.爱因斯坦 D.库伦3、如图所示,两块相互靠近的平行金属板组成的平行板电容器,极板N与静电计相连,极板M与静电计的外壳均接地.用静电计测量平行板电容器两极板间的电势差U.在两板相距一定距离d时,给电容器充电,静电计指针张开一定角度.在整个实验过程中,保持带电量Q不变,下面的操作中将使静电计指针张角变小的是()A.仅将M板向上平移B.仅将M板向下平移C.仅将M板向左平移D.仅在M、N之间插入云母板(介电常数大于1)4、质量分别为m1和m2、电荷量分别是q1和q2的小球(大小可忽略),用长度不等的轻丝线悬挂起来,两丝线与竖直方向的夹角分别是α和β(α>β),两小球恰在同一水平线上,下面关于物理量的比较,说法正确的是()A.m1所受电场力较大B.m1、m2悬线上的拉力大小之比为C.m1、m2的大小之比为D.q1一定等于q25、两根材料相同的均匀导线A和B,其长度分别为L和2L,串联在电路中时,其电势的变化如图所示,下列说法正确的是()A.A和B导线两端的电压之比为5:2B.A和B导线两端的电压之比为1:2C.A和B导线的横截面积之比为1:3D.A和B导线的横截面积之比为2:36、关于磁感应强度,下列说法中正确的是()A.由B=知,B与F成正比,与IL成反比B.若长为L、通有电流为I的导体在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为C.由B=知,若一小段通电导体在某处不受磁场力,则说明该处一定无磁场D.磁感应强度的方向就是小磁针北极所受磁场力的方向二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图,是磁电式电流表的结构,蹄形磁铁和铁芯间的磁场是均匀地辐向分布,线圈中a、b两条导线长均为l,通以图示方向的电流I,两条导线所在处的磁感应强度大小均为B。则()A.该磁场是匀强磁场 B.线圈将逆时针方向转动C.线圈将顺时针方向转动 D.a、b导线受到的安培力大小总为IlB8、如图,电路中定值电阻R大于电源内阻r。将滑动变阻器滑片向下滑动,理想电压表V1、V2、V3示数变化量的绝对值分别为△U1、△U2、△U3,理想电流表A示数变化量绝对值为△I,则A.V1、V2、V3示数都增大 B.电流表的示数增大C.△U3大于△U2 D.△U1与△I比值大于r9、法拉第圆盘发电机的示意图如图所示.铜圆盘安装在竖直的铜轴上,两铜片P、Q分别与圆盘的边缘和铜轴接触.圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场B中.圆盘旋转时,关于流过电阻R的电流,下列说法正确的是()A.若圆盘转动的角速度恒定,则电流大小恒定B.若从上向下看,圆盘顺时针转动,则电流沿a到b的方向流动C.若圆盘转动方向不变,角速度大小发生变化,则电流方向可能发生变化D.若圆盘转动的角速度变为原来的2倍,则电流在R上的热功率也变为原来的2倍10、两个带等量正电的点电荷,固定在图中P、Q两点,MN为PQ连线的中垂线,交PQ与O点,A为MN上的一点,一带负电的试探电荷q,从A点由静止释放,只在静电力作用下运动,取无限远处的电势为零,则()A.q由A向O的运动是匀加速直线运动 B.q由A向O运动的过程电势能逐渐减小C.q运动到O点时的动能最大 D.q运动到O点时电势能为零三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)一个20匝、面积为200dm2的线圈,放在磁场中,磁场的方向与线圈平面成30°角,若磁感应强度在5s内由1T增加到5T,在此过程中磁通量变化了_________磁通量的平均变化率是__________线圈中感应电动势的大小是_________12.(12分)如图1是用游标卡尺测量时的刻度图,为20分度游标卡尺,读数为:_________cm;图2中螺旋测微器的读数为:________mm四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)如图,两根间距为L=0.5m的平行光滑金属导轨间接有电动势E=3V、内阻r=1Ω的电源,导轨平面与水平面间的夹角θ=37°.金属杆ab垂直导轨放置,质量m=0.2kg.导轨与金属杆接触良好且金属杆与导轨电阻均不计,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中.当R0=1Ω时,金属杆ab刚好处于静止状态,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8(1)求磁感应强度B的大小;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,求金属杆的加速度14.(16分)如图所示,水平放置的两块长直平行金属板a、b相距d=0.10m,a、b间的电场强度为E=5.0×105N/C,b板下方整个空间存在着磁感应强度大小为B=6.0T、方向垂直纸面向里的匀强磁场.今有一质量为m=4.8×10-25kg、电荷量为q=1.6×10-18C的带正电的粒子(不计重力),从贴近a板的左端以v0=1.0×106m/s的初速度水平射入匀强电场,刚好从狭缝P处穿过b板而垂直进入匀强磁场,最后粒子回到b板的Q处(图中未画出).求P、Q之间的距离L15.(12分)ABC表示竖直放在电场强度为E=104V/m的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的BC部分是半径为R的圆环,轨道的水平部分与半圆环相切.A为水平轨道上的一点,而且AB=R=0.2m,把一质量m=0.1kg,带电量为q=+C的小球,放在A点由静止释放后,求:(g=10m/s2)(1)小球到达C点的速度大小(2)小球在C点时,轨道受到的压力大小

参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、A【解析】根据“下列情境中,纸箱、花盒、花盆、铁球和拖把受到的重力一定做功的是”可知,本题考查了功的定义,做功的影响因素有两个:一是有力;二是力的方向上有位移,根据这两个因素判断即可【详解】A、往高处堆放纸箱时,人对纸箱的力向上,物体有向上的位移;故重力做功;故A正确;B、水平移动花盆时,花盆没有竖直方向上的位移;故重力不做功;故B错误;C、没有提起铁球时,铁球没有位移;故重力不做功;故C错误;D、水平移动拖把,由于没有竖直方向上位移;故重力不做功;故D错误;【点睛】本题考查功的计算,要注意明确公式中的位移应为沿力方向上的位移2、B【解析】发现万有引力定律的科学家是牛顿故选B。3、D【解析】电容器的M板通过大地与静电计的金属外壳连接,右边的N板与静电计指针相连,两板之间电压越高,静电计的指针张角越大.在电荷量不变时,张角变小即电压变小可判断电容变大,而平行板电容器电容,M板上移或者M板下移都是正对面积变小,电容C变小,电压升高静电计张角变大选项AB错.M板向左平移,两板之间的距离变大,电容变小,电压升高静电计张角变大选项C错.仅在M、N之间插入云母板(介电常数大于1)而空气的介电常数等于1即电容C变大,电压降低静电计张角变小,选项D对考点:平行板电容器4、C【解析】A.由牛顿第三定律知两小球受电场力大小相等,故A错误;B.由题意知两小球受力都处于平衡状态,那么各自的受力合力为零,对小球有如图,设是小球对的电场力,轻丝线对小球的拉力为,的两个分力分别是和,设是小球对的电场力,根据受力平衡可得,由牛顿第三定律知=由以上可得故B错误;C.根据图和力的平衡条件有,同理,设轻丝线对小球的拉力为有'由以上和的值,知则故C正确;D.根据库仑定律和牛顿第三定律和不一定相等,故D错误。故选C。5、C【解析】AB.由图像可知,导线A长度为1m,两端电压;导线B长度为2m,其两端电压为,所以A导线和B导线两端的电压之比为3:2,AB错误;CD.两导线中电流相等,即算得根据电阻定律可得两导线的横截面积之比为D错误C正确。故选C。6、D【解析】在磁场中磁感应强度有强弱,则由磁感应强度来描述强弱,B反映本身的强弱,与放入磁场中的检验电流无关.将通电导线垂直放入匀强磁场中时所受安培力为最大,平行磁场放置时受安培力为零【详解】磁场中某处的磁感应强度大小是由磁场本身决定的,与放入磁场是F、IL无关,故A错误.若长为L、通有电流为I的导体在某处受到的磁场力的最大值为F,则该处的磁感应强度必为,选项B错误;当通电导体平行放在磁场中某处受到的磁场力F等于0,但磁场并一定为零.故C错误;磁感应强度的方向就是小磁针北极所受磁场力的方向,选项D正确;故选D.【点睛】磁感应强度的定义式B=F/IL可知,是属于比值定义法,且导线垂直放入磁场中.即B与F、I、L均没有关系,它是由磁场的本身决定二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、CD【解析】A.该磁场明显不是匀强磁场,匀强磁场应该是一系列平行的磁感线,方向相同,选项A错误;BC.由左手定则可知,a受到的安培力向上,b受到的安培力向下,故线圈顺时针旋转,选项B错误,C正确;D.a、b导线始终与磁感线垂直,故受到的安培力大小总为IlB,选项D正确。故选CD。8、BCD【解析】分析电路图,滑动变阻器和定值电阻串联,将滑动变阻器滑片向下滑动,接入电路阻值变小,电路总阻值变小,干路电流变大。A.V1测R两端电压,由于电流变大,示数变大;V2测路端电压,由于电流增大,内阻分压变大,所以示数变小;V3测滑动变阻器两端电压,是V2示数减去V1示数,示数减小,A错误;B.电流表测干路电流,示数增大,B正确;C.由A分析知,V3测滑动变阻器两端电压,是V2示数减去V1示数,所以所以C正确;D.电路中定值电阻R大于电源内阻r,D正确;故选BCD。9、AB【解析】A.由电磁感应定律得,,故ω一定时,电流大小恒定,选项A正确;B.由右手定则知圆盘中心为等效电源正极,圆盘边缘为负极,电流经外电路从a经过R流到b,选项B正确;C.圆盘转动方向不变时,等效电源正负极不变,电流方向不变,选项C错误;D.电流在R上的热功率角速度加倍时功率变成原来的4倍,选项D错误。故选AB。10、BC【解析】本题要根据等量同种点电荷电场线的分布情况,抓住对称性,分析试探电荷的受力情况,分析其运动情况,根据电场力做功情况,分析其电势能的变化情况解:A、两等量正电荷周围部分电场线如右图所示,其中P、Q连线的中垂线MN上,从无穷远到O过程中电场强度先增大后减小,且方向始终指向无穷远方向故试探电荷所受的电场力是变化的,q由A向O的运动做非匀加速直线运动,故A错误B、电场力方向与AO方向一致,电场力做正功,电势能逐渐减小;故B正确C、从A到O过程,电场力做正功,动能增大,从O到N过程中,电场力做负功,动能减小,故在O点试探电荷的动能最大,速度最大,故C正确D、取无限远处的电势为零,从无穷远到O点,电场力做正功,电势能减小,则q运动到O点时电势能为负值.故D错误故选BC【点评】本题考查静电场的基本概念.关键要了解等量同种点电荷电场线的分布情况,运用动能定理进行分析三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、①.4Wb②.0.8Wb/s③.16V【解析】线圈在匀强磁场中,现让磁感强度在5s内由1T均匀地增加到5T,磁通量的变化量为:;磁通量的平均变化率为:;线圈中感应电动势的大小为:12、①.1.375②.0.700【解析】解决本题的关键掌握游标卡尺读数的方法,主尺读数加上游标读数,不需估读.螺旋测微器的读数方法是固定刻度读数加上可动刻度读数,在读可动刻度读数时需估读【详解】20分度的游标卡尺,精确度是0.05mm,游标卡尺的主尺读数为13mm,游标尺上第15个刻度和主尺上某一刻度对齐,所以游标读数为15×0.05mm=0.75mm,所以最终读数为:13mm+0.75mm=13.75mm=1.375cm螺旋测微器的固定刻度为0.5mm,可动刻度为20.0×0.01mm=0.200mm,所以最终读数为0.5mm+0.200mm=0.700mm【点睛】对于基本测量仪器如游标卡尺、螺旋测微器等要了解其原理,要能正确使用这些基本仪器进行有关测量四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)2T;(2)1.5m/s2,方向沿斜面向上【解析】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律求解电流强度,由平衡条件求解磁感应强度;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,根据牛顿第二定律求解加速度大小【详解】(1)当R0=1Ω时,根据闭合电路的欧姆定律可得根据左手定则可知安培力方向水平向右;由平衡条件有:BILcosθ=mgsinθ解得B=2T;(2)若保持B的大小不变而将方向改为垂直于斜面向上,此时安培力的方向沿斜面向上,大小不变;根据牛顿第

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